История развития носителей информации

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
История развития носителей информации

В настоящее время сложно представить, как обойтись без различного вида носителей информации для хранения музыки, фильмов, фотографий и других данных. Рассмотрим, как начиналась история носителей информации и как она развивалась.

В начале XVIII век во Франции в городе Лье текстильных дел мастер Базиль Бушон разработал способ управления станком. Он впервые установил рулон бумаги с проделанными в нужных местах отверстиями в барабан, после чего станок смог воспроизводить заданный рисунок на ткани. Изобретение позволило создавать весьма замысловатые плетения в автоматическом режиме. Его последователем был Жозеф Мари Жаккар.

Следующая этапом было изобретение в 30-е годы XIX столетия. В это время жил легендарный математик, философ-аналитик и инженер Чарльз Беббидж. Проект Беббиджа — аналитическая машина — должен был использовать перфокарты для загрузки программы. Изобретатель предложил неслыханную по тем временам концепцию: программа составлялась на бумажной перфокарте, устанавливалась в машину, и та выполняла дальнейшие действия. Гениальный замысел не получилось реализовать технически, лишь в начале XX века последователи собрали по чертежам Беббиджа аналитическую машину.

Изобретение перфокарты внедрил Герман Холлерит в 1890 год в США в период переписи населения. Герман собрал механизм для считывания и обработки данных, занесенных на перфокарту. Использование нового подхода позволило завершить перепись всего за 2,5 года. Впоследствии Холерит основал Tabulating Machine Company, впоследствии переименованную в IBM. К 1937 году 32 машины на заводе IBM в Нью-Йорке печатают по 5-10 млн перфокарт ежедневно. Бумажные носители применялись повсеместно и получили статус официальных документов.

В период второй мировой войны немецкий инженер Фриц Пфлюмер создал магнитную пленку. Новый носитель состоял из тонкого слоя бумаги, покрытого порошком на основе оксида железа. Пфлюмер продал технологию компании AEG, которая на основе устройства Плюфмера, разработала первое в мире записывающее и воспроизводящее устройство — Magnetophon. Изобретение тщательно скрывали до капитуляции Германии. Лишь в начале 1950-х магнитная пленка вырвалась за пределы страны. Инновацию подхватили звукозаписывающие и телевизионные компании, которые стали использовать пленку для записи аудио и видео. (10 000 перфокарт = 1 бобина с пленкой).

Дальнейшее развитие носители информации получили в 1967 год, когда руководство IBM поручило одному из инженеров разработать быстрый и компактный носитель, чтобы рассылать клиентам обновления софта. Команда Дэвида Ноубла разработала гибкий 8-дюймовый (20 см) диск объемом 80 Кб с возможностью одноразовой записи. Изделие было хрупким и притягивало много пыли. Доработанную версию упаковали в ткань, запечатали в пластик и назвали FD23. Разработка получила название «флоппи» или «дискета» (пластиковая упаковка была тонкая и гибкая, носитель как бы «хлопал крыльями», когда его несли в руках или трясли им в воздухе — отсюда и название floppy, от английского слова flop — хлопать). Дисководами для чтения дискет начали оборудовать компьютеры, но путь к успеху оказался непростым. Дисковод стоил наравне с самим компьютером, многие продолжали использовать пленочные кассеты. В 1972 году Алан Шугарт разработал Memorex 650 — перезаписываемую дискету объемом 175 Кб. 8-дюймовые дискеты дорабатывали и дальше, доведя объем до 1000 Кб. Однако 8 дюймов для мобильного носителя многовато. Как-то раз два сотрудника из Shugart Associates (основана Аланом Шугартом) сидели в баре вместе с Ан Вэнгом из Wang Laboratories и обсуждали подходящий размер для дискеты. Тогда и родилась идея, что дискета по размеру не должна быть больше салфетки (5,25 дюймов или 13 см). Первые образцы 5,25-дюймовых дискет вмещали до 98 Кб данных. Со временем объем дискеты увеличился до 1200 Кб.

Революция в сфере носителей информации была совершена в 1979 году, когда компании Philips и Sony объединили усилия, чтобы создать революционный носитель на основе оптических технологий. К 1985 году многие звукозаписывающие компании перешли на CD, ведь компактный и легкий диск весом всего 16 г имел толщину 1,2 мм, вмещая при этом 74-90 минут качественного звука. В 1985 году Sony и Philips разработали стандарт CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), позволяющий записывать на диск данные.

Появление и развитие приводов CD-RW, которые оказались практически идеальными для переноса больших объемов информации и архивирования данных, свели практически на нет применение дискет. Компакт-диски стали как никогда популярными ближе к середине 1990-х, когда появились специальные форматы для записи видео (Video CD, Super Video CD) и фото (Photo CD, Picture CD).

Устройство компакт-диска представляет собой дорожку из мельчайших углублений и островков. Считывает информацию с CD лазерный луч (красный луч). Попадая на островок или впадину, луч отражается. Отраженный свет доходит до датчика (фотодетектора), который измеряет его силу и преобразует в поток импульсов. Более мощный импульс соответствует цифре 1. Лазерный луч, попавший на пит (англ.-«пит» - «яма»), частично рассеивается, т.е. впадина отражает меньшее количество света. Это цифра 0. Если преобразовать все лучи в импульсы и обработать, они вновь превратятся в исходную информацию. Схожий принцип работы и у формата DVD.

Многие знают, что сравнительно недавно закончилась война форматов Технологии Blu-ray и HD DVD. Давайте вместе рассмотрим концепцию данных технологий.

Развитие лазерная технология получила в разработке форматов Blu-ray и HD DVD. Электронный инженер Судзи Накамура представил синий лазер (405 нм), который лег в основу стандартов хранения и записи данных Blu-ray. Первые прототипы носителей появились лишь в 2002 году. Blu-ray Disc, или BD – формат оптического диска высокой плотности для хранения данных или видео высокой четкости, использующий диски стандартного диаметра 12 и 8 см и голубой лазер с длиной волны 405 нм. Название “Blu-ray” происходит от сине-фиолетового цвета лазера, используемого для чтения и записи таких дисков. Благодаря меньшей длине волны (405нм), на Blu-ray диске помещается больше данных, чем на DVD, который использует лазер 650нм. Объем одного слоя BD – 25Гб, что в 5 раз больше чем у DVD. Двухслойный BD диск может хранить 50Гб, что в 6 раз больше емкости двухслойного DVD (8.5Гб). Скорость чтения 1х составляет 36 Мбит/с

Ведутся работы над увеличением емкости дисков: уже представлены четырехслойные 100Гб образцы, анонсированы экспериментальные 200Гб диски с 6ю слоями по 33Гб. На выставке CES 2007 Ritek заявила о создании процесса печати 10-слойных дисков, что увеличит объем Blu-ray до 250Гб, а HD DVD до 150Гб

Перспективы развития носителей информации основаны на развитии голографической технологии . Во второй половине 2004 г. компания Optware объявила о разработке на базе голографической технологии оптического диска емкостью 1 Тбайт. Разработчик заявил, что благодаря этой технологии достигнута скорость передачи данных на уровне 1 Гбайт/с. Ведутся и другие разработки, плоды которых могут стать революционными для рынка и вытеснить существующие носители информации.